JP2021120615A - 冷却システム - Google Patents
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Abstract
Description
冷媒が吸熱するための室内熱交換モジュールと、
冷媒が発熱するための室外熱交換モジュールであって、圧縮装置と凝縮装置を含む室外熱交換モジュールと、を備え、
室外熱交換モジュールは、スタンバイモードとプライマリモードとの間で切り替え可能であり、プライマリモードでは、室外熱交換モジュールは室内熱交換モジュールに接続され、スタンバイモードでは、室外熱交換モジュールは室内熱交換モジュールとの接続が切断され、且つ室外熱交換モジュールの圧縮装置は稼働中である。
圧縮装置はまた、エアサスペンション圧縮機に接続される給気循環パイプラインを含み、室外熱交換器モジュールがスタンバイモードにある場合、室外熱交換モジュールのエアサスペンション圧縮機は、給気循環パイプラインに接続され、給気循環パイプライン内を循環するように冷媒を駆動する。
給気循環パイプラインは、ガスサスペンション圧縮機の出力端から入力端までの方向に沿って順次接続される液体変換部と、第1の液体ポンプと、ガス変換部とを含み、液体変換部は、ガスサスペンション圧縮機から出力された冷媒を気体状態から液体状態に変換し、液体貯留部に輸送するためのものであり、ガス変換部は、液体貯留部とガスサスペンション圧縮機の入力端との間に接続され、液体貯留部内の冷媒を気体状態から液体状態に変換するためのものであり、第1の液体ポンプは、液体貯留部とガス変換部との間に接続され、液体貯留部内の冷媒をガス変換部にポンピングするためのものであり、
ここで、第1の液体ポンプとガスサスペンション圧縮機とが共に無停電電源から給電される。
液体貯留部と室内熱交換モジュールとの間に、液体貯留部内の冷媒を室内熱交換モジュールにポンピングするための第2の液体ポンプと、液体貯留部と室内熱交換モジュールとの間の冷媒輸送管を開閉するための第2の開閉弁とが設けられ、
ここで、室外熱交換モジュールがプライマリモードにある場合、第1の開閉弁が閉状態であり、第2の開閉弁が開状態である。室外熱交換モジュールがスタンバイモードにある場合、第1の開閉弁が開状態であり、第2の開閉弁が閉状態である。
入力端が圧縮装置の出力端に接続され、出力端が室内熱交換モジュールの入力端に接続される凝縮コイルと、
凝縮コイル内の冷媒を気体状態から液体状態に変換するために、凝縮コイルに冷却液をスプレーするスプレー装置とを備える。
ここで、室外熱交換モジュールがプライマリモードにある場合、第3の開閉弁および第4の開閉弁が共に開状態であり、室外熱交換モジュールがスタンバイモードにある場合、第3の開閉弁および第4の開閉弁が共に閉状態である。
M<6の場合はN=1、M≧6の場合はN=2である。
Claims (10)
- 冷媒が吸熱するための室内熱交換モジュールと、
圧縮装置と凝縮装置を有し、前記冷媒が発熱するための室外熱交換モジュールと、を備え、
前記室外熱交換モジュールは、スタンバイモードとプライマリモードとの間で切り替え可能であり、前記プライマリモードである場合、前記室外熱交換モジュールが前記室内熱交換モジュールに接続され、前記スタンバイモードである場合、前記室外熱交換モジュールと前記室内熱交換モジュールとの接続が切断され、且つ前記室外熱交換モジュールの圧縮装置が稼働中であり、
複数の前記室外熱交換モジュールのうち、一部はプライマリモードにあり、他の部分はスタンバイモードにある、
ことを特徴とする冷却システム。 - 前記圧縮装置は、前記室内熱交換モジュールの出力端と前記凝縮装置の入力端との間に接続される空気サスペンション圧縮機を有し、
前記圧縮装置は、前記エアサスペンション圧縮機に接続される給気循環パイプラインをさらに有し、前記室外熱交換器モジュールがスタンバイモードにある場合、前記室外熱交換モジュールの前記エアサスペンション圧縮機が、前記給気循環パイプラインに接続されて、前記冷媒を前記給気循環パイプライン内に循環させるように駆動する、
ことを特徴とする請求項1に記載の冷却システム。 - 前記室外熱交換モジュールは、前記凝縮装置の出力端と前記室内熱交換モジュールの入力端との間に接続され、前記凝縮装置から出力された冷媒を貯留するための液体貯留部をさらに有し、
前記給気循環パイプラインは、前記ガスサスペンション圧縮機の出力端から入力端までの方向に沿って順次接続される液体変換部と、第1の液体ポンプと、ガス変換部とを含み、
前記液体変換部は、前記ガスサスペンション圧縮機から出力された冷媒を気体状態から液体状態に変換し、前記液体貯留部に輸送することに用いられ、
前記ガス変換部は、前記液体貯留部と前記ガスサスペンション圧縮機の入力端との間に接続され、前記液体貯留部内の冷媒を気体状態から液体状態に変換することに用いられ、
前記第1の液体ポンプは、前記液体貯留部と前記ガス変換部との間に接続され、前記液体貯留部内の冷媒を前記ガス変換部にポンピングすることに用いられ、
前記第1の液体ポンプと前記ガスサスペンション圧縮機とは、共に無停電電源から給電される、
ことを特徴とする請求項2に記載の冷却装置。 - 前記給気循環パイプラインは、前記給気循環パイプラインを開閉するための第1の開閉バルブをさらに含み、
前記液体貯留部と前記室内熱交換モジュールとの間には、前記液体貯留部内の冷媒を前記室内熱交換モジュールにポンピングするための第2の液体ポンプと、前記液体貯留部と前記室内熱交換モジュールとの間の冷媒輸送管を開閉するための第2の開閉弁とが設けられ、
前記室外熱交換モジュールがプライマリモードにある場合、前記第1の開閉弁が閉状態であり、前記第2の開閉弁が開状態であり、前記室外熱交換モジュールがスタンバイモードにある場合、前記第1の開閉弁が開状態であり、前記第2の開閉弁が閉状態である、
ことを特徴とする請求項3に記載の冷却システム。 - 前記凝縮装置は、
入力端が前記圧縮装置の出力端に接続され、出力端が前記室内熱交換モジュールの入力端に接続される凝縮コイルと、
前記凝縮コイル内の冷媒を気体状態から液体状態に変換するように、前記凝縮コイルに冷却液をスプレーするスプレー装置とを備える、
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の冷却システム。 - 前記室外熱交換モジュールと前記室内熱交換モジュールとの間に接続され、前記室外熱交換モジュールと前記室内熱交換モジュールとの間で冷媒を輸送するための冷媒輸送管網をさらに備える、
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の冷却システム。 - 前記冷媒輸送管網は、第1の輸送管網と第2の輸送管網を含み、
前記室外熱交換モジュールは、出力端が前記第1の輸送管網を介して前記室内熱交換モジュールの入力端に接続され、出力端が前記第2の輸送管網を介して前記室外熱交換モジュールの入力端に接続される、
ことを特徴とする請求項6に記載の冷却システム。 - 前記室外熱交換モジュールは、第3の開閉弁および第4の開閉弁をさらに含み、前記第3の開閉弁が前記室外熱交換モジュールの出力端と第1の輸送管網との間に配置され、前記第4の開閉弁が前記室外熱交換モジュールの入力端と第2の輸送管網との間に配置され、
ここで、前記室外熱交換モジュールがプライマリモードにある場合、前記第3の開閉弁および前記第4の開閉弁が共に開状態であり、前記室外熱交換モジュールがスタンバイモードにある場合、前記第3の開閉弁および前記第4の開閉弁が共に閉状態である、
ことを特徴とする請求項7に記載の冷却システム。 - 前記室内熱交換モジュールは、入力端が前記第1の輸送管網に並列に接続され、出力端が前記第2の輸送管網に並列に接続される複数の板状熱交換器を備える、
ことを特徴とする請求項7に記載の冷却システム。 - 前記室外熱交換モジュールの数が前記室内熱交換モジュールの数よりも多く、複数の前記室外熱交換モジュールのうち、前記プライマリモードにある室外熱交換モジュールの数をMとし、前記スタンバイモードにある室外熱交換モジュールの数をNとし、
M<6の場合はN=1であり、M≧6の場合はN=2である、
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の冷却システム。
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